【摘 要】
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航天器上火工分离装置起爆产生的瞬态载荷会给结构带来高频、高量级的瞬态响应。航天器上一些敏感元器件(如晶振、继电器、小型轻质结构等)在火工冲击载荷作用下容易发生性能失效,甚至结构破坏。这对于航天任务来说是致命的。因此,实现航天器上火工冲击环境的模拟和设计减冲方案对航天任务的成功具有重要意义。本文针对火工冲击环境模拟和火工减冲装置进行了研究。针对火工冲击环境模拟,本文建立了火工冲击环境模型,运用ANS
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航天器上火工分离装置起爆产生的瞬态载荷会给结构带来高频、高量级的瞬态响应。航天器上一些敏感元器件(如晶振、继电器、小型轻质结构等)在火工冲击载荷作用下容易发生性能失效,甚至结构破坏。这对于航天任务来说是致命的。因此,实现航天器上火工冲击环境的模拟和设计减冲方案对航天任务的成功具有重要意义。本文针对火工冲击环境模拟和火工减冲装置进行了研究。针对火工冲击环境模拟,本文建立了火工冲击环境模型,运用ANSYS/LS-DYNA进行了有限元分析,得到了敏感位置的火工冲击环境,完成了火工冲击环境模拟;分析了该模型中炸药量(M)、下端板厚度(t)、下端板材料、螺柱直径(d)和螺柱长度(l)等参数对敏感位置火工冲击环境的影响。发现炸药量(M)主要调节敏感位置加速度冲击响应谱的幅值,下端板厚度(t)对敏感位置的加速度冲击响应谱的频率信息影响较明显。在使用该火工冲击环境模型时,应以调节炸药量(M)和下端板厚度(t)为主,调节其它参数为辅,得到预想得到的火工冲击环境。本文根据调研,设计了4种减冲装置,减冲装置1为半径4cm、厚度3cm的圆柱过渡段,减冲装置2和减冲装置3分别在减冲装置1的基础上挖了不同形式的孔,减冲装置4是由钢和铝叠加而成的过渡段。本文使用有限元分析了4种减冲装置的减冲效果和特点,通过基于轻气炮的冲击实验验证了减冲装置的减冲效果,仿真和实验结果比较吻合,说明了几种减冲装置的有效性。分析了钢、铝材料的减冲装置对试验板不同位置的减冲效果特点。发现离冲击源越近的结构,采用钢的减冲装置效果更好,离冲击源较远的结构,采用铝的减冲装置效果更好。随着结构离冲击源距离的增加,减冲装置的减冲效果逐渐降低。本文的研究成果为敏感元器件在火工冲击环境下的数值分析提供了基础,也对火工减冲装置的工程设计有一定的指导意义。
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